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【题目】一辆质量m=2.0×103kg的小轿车,驶过半径R=160m的一段圆弧形桥面,重力加速度g=10m/s2.求:

(1)若桥面为凹形,汽车以20m/s的速度通过桥面最低点时,对桥面压力是多大?

(2)若桥面为凸形,汽车以20m/s的速度通过桥面最高点时,对桥面压力是多大?

(3)汽车以多大速度通过凸形桥面顶点时,对桥面刚好没有压力?

【答案】(1)2.5×104 N (2)1.5×104 N (3)40m/s

【解析】

(1)汽车通过凹形桥面最低点时,由牛顿第二定律:N1-mg=m
解得:N1=m+mg=(2000×+2000×10)N=2.5×104N
根据牛顿第三定律,汽车对桥面最低点的压力大小是2.5×104N.
(2)汽车通过凸形桥面最高点时,mg-N2=m
解得:N2=mgm=(2000×10-2000×)N=1.5×104N
根据牛顿第三定律,汽车在桥的顶点时对桥面压力的大小为1.5×104N.
(3)汽车通过凸形桥面顶点时对桥面压力为零时.由牛顿第二定律mg=m

解得:vm=m/s.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,轻质弹簧连接AB两物体,A放在水平地面上,B的上端通过细线挂在天花板上;已知A的重力为8NB的重力为6N,弹簧的弹力为4N.则地面受到的压力大小和细线受到的拉力大小可能是( )

A. 18N10N B. 4N10N C. 12N2N D. 14N2N

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在xOy平面内y轴左侧(含y轴)有一沿y轴负向的匀强电场,一质量为m,电荷量为q的带正电粒子从x轴上P处以速度v0沿x轴正向进入电场,从y轴上Q点离开电场时速度方向与y轴负向夹角θ=30°,Q点坐标为(0,-d),在y轴右侧某区域内(图中未画出)有一与坐标平面垂直的有界匀强磁场,磁场磁感应强度大小,粒子能从坐标原点O沿x轴负向再进入电场.不计粒子重力,求:

(1)电场强度大小E

(2)粒子在有界磁场中做圆周运动的半径r和时间t

(3)如果有界匀强磁场区域为半圆形,求磁场区域的最小面积S

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,带有光滑竖直杆的三角形斜劈固定在水平地面上,放置于斜劈上的光滑小球与套在竖直杆上的小滑块用轻绳连接,开始时轻绳与斜劈平行。现给小滑块施加一个竖直向上的拉力,使小滑块沿杆缓慢上升,整个过程中小球始终未脱离斜劈,则有( )

A. 小球对斜劈的压力逐渐减小

B. 轻绳对小球的拉力先减小后增大

C. 竖直杆对小滑块的弹力逐渐减小

D. 对小滑块施加的竖直向上的拉力不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一轻杆一端固定质量为的小球,以另一端为圆心,使小球在竖直平面内作半径为的圆周运动,如图所示,则( )

A. 小球过最高点时,杆所受的弹力可以为零

B. 小球过最高点时的最小速度是

C. 小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球所受重力方向相反,此时重力一定大于杆对球的作用力

D. 小球过最高点时,杆对球作用力一定跟小球所受重力的方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动直到停止.从汽车开始运动起计时,表中给出了某些时刻汽车的瞬时速度.根据表中的数据通过分析、计算可以得出(   )

时刻(s)

1.0

2.0

3.0

5.0

7.0

9.5

10.5

速度(m/s)

3.0

6.0

9.0

12

12

9.0

3.0

A汽车加速运动经历的时间为4 s

B.汽车加速运动经历的时间为5 s

C.汽车匀速运动的时间为2 s

D.汽车减速运动的时间为2 s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图()所示用铁架台、弹簧和多个已知质量且质量相等的钩码探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长的关系实验.

(1)实验中还需要的测量工具有_____________________________.

(2)如图()所示根据实验数据绘图纵轴是钩码质量m,横轴是弹簧的形变量x.由图可知:图线不通过原点的原因是由于________;弹簧的劲度系数k=________N/m(g9.8m/s2)(计算结果保留2位有效数字);

(3)如图()所示实验中用两根不同的弹簧ab,画出弹簧弹力F与弹簧长度LF-L图像.下列正确的是______________________.

A.a的原长比b的长 B.a的劲度系数比b的大

C.a的劲度系数比b的小 D.弹力与弹簧长度成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】将两根自然长度相同、劲度系数不同、粗细也不同的弹簧套在一起,看作一根新弹簧,设原粗弹簧(记为A)劲度系数为k1,原细弹簧(记为B)劲崖系数为k2、套成的新弹簧(记为C)劲度系数为k3。关于k1k2k3的大小关系,同学们做出了如下猜想:

甲同学:和电阻并联相似,可能是

乙同学:和电阻串联相似,可能是k3=k1+k2

丙同学:可能是k3=

1)为了验证猜想,同学们设计了相应的实验(装置见图甲)。

2)简要实验步骤如下,请完成相应填空。

a.将弹簧A悬挂在铁架台上,用刻度尺测量弹簧A的自然长度L0

b.在弹簧A的下端挂上钩码,记下钩码的个数、每个钩码的质量m和当地的重力加速度大小g,并用刻度尺测量弹簧的长度L1

c.由F= 计算弹簧的弹力,由x=L1-L0计算弹簧的伸长量,由计算弹簧的劲度系数;

d.改变 ,重复实验步骤bc,并求出弹簧A的劲度系数的平均值k1

e.仅将弹簧分别换为BC,重复上述操作步骤,求出弹簧BC的劲度系数的平均值k2k3。比较k1k2k3并得出结论。

3)图乙是实验得到的图线,由此可以判断 同学的猜想正确。

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【题目】当两分子间距为r0时,它们之间的引力和斥力相等。关于分子之间的相互作用,下列说法正确的是 ( )

A. 只在分子力作用下,分子a从远处趋近固定不动的分子b,当两个分子间的距离等于r0时,a的动能一定最大

B. 分子势能随着分子间距离的增大,一定先减小后增大。

C. 在两个分子间的距离由很远逐渐减小到r=r0的过程中,分子间作用力的合力先增大后减小,分子势能一直减小。且此位置,分子势能最小。

D. 在两个分子间的距离由r=r0逐渐减小的过程中,分子间作用力的合力一直增大,分子势能一直增大。

E. 在两个分子间的距离由很远逐渐减小到r=r0的过程中,分子间作用力的合力一直增大,分子势能一直在减小。

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